人教版部编版八年级数学下册期末试卷测试卷(解析版).doc

1、人教版部编版八年级数学下册期末试卷测试卷（解析版） 一、选择题 1．使代数式有意义的负整数之积是（ ） A．−3 B．3 C．2 D．−2 2．以下列各组数为边长，能构成直角三角形的是（　　） A．，，2 B．1，2， C．1，， D．4，5，6 3．如图，在四边形中，，要使四边形成为平行四边形，则应增加的条件是（ ） A． B． C． D． 4．甲、乙两个同学在四次数学模拟测试中，平均成绩都是112分，方差分别是，，则甲、乙两个同学的数学成绩比较稳定的是（ ） A．甲 B．乙 C．甲和乙一样 D．无法确定 5．如图，点E是边长为8的正方形

2、ABCD的对角线BD上的动点，以AE为边向左侧作正方形AEFG，点P为AD的中点，连接PG，在点E运动过程中，线段PG的最小值是（　　） A．2 B． C．2 D．4 6．如图，在菱形纸片ABCD中，∠A=60°，点E在BC边上，将菱形纸片ABCD沿DE折叠，点C落在AB边的垂直平分线上的点C′处，则∠DEC的大小为（　　） A．30° B．45° C．60° D．75° 7．如图，△ABC中，∠ABC=90°，AB=BC，三角形的顶点在相互平行的三条直线l1、l2、l3上，且l1、l2之间的距离为1，l2、l3之间的距离为3，则AC的长是（ ） A．4 B．5

3、C．5 D．10 8．如图点按的顺序在边长为1的正方形边上运动，是边上的中点．设点经过的路程为自变量，的面积为，则函数的大致图象是（ ）． A． B． C． D． 二、填空题 9．函数中，自变量的取值范围是_______． 10．若菱形的两条对角线长分别是8cm和10cm，则该菱形的面积是________． 11．一条直角边3，斜边长为5的直角三角的面积为_________． 12．如图，将矩形折叠，使点和点重合，折痕为，与交于点．若，，则的长为______． 13．一次函数的图象与轴的交点是，则______． 14．如图，在矩形ABCD中，AB=3，AD=4，

4、点P在AD上，PE⊥AC于E，PF⊥BD于F，则PE+PF等于_____． 15．如图1，在长方形中，动点P从点A出发，沿方向运动至D点处停止，设点P出发时的速度为每秒，a秒后点P改变速度，以每秒向点D运动，直到停止．图2是的面积与时间的图像，则b的值是_________． 16．如图，在平面直角坐标系，直线与轴交于点，以为一边在上方作等边，过点作平行于轴，交直线于点，以为一边在上方作等边，过点作平行于轴，交直线于点，以为一边在上方作等边，……，则的横坐标为__________． 三、解答题 17．计算题． （1）； （2）﹣； （3）（）0+（﹣）﹣2+﹣； （4

5、×6． 18．有一架米长的梯子搭在墙上，刚好与墙 头对齐，此时梯脚与墙的距离是米 （1）求墙的高度？ （2）若梯子的顶端下滑米，底端将水平动多少米？ 19．如图，每个小正方形的边长都是1，△ABC的三个顶点分别在正方形网格的格点上． （1）求AB，BC的长； （2）判断△ABC的形状，并说明理由． 20．如图，在中，对角线、相交于点，，过点作，交延长线于点，过点作，交延长线于点． （1）求证：四边形是矩形； （2）连接，若，，求的长． 21．[观察]请你观察下列式子的特点，并直接写出结果： ； ；

6、 ； …… [发现]根据你的阅读回答下列问题： （1）请根据上面式子的规律填空： （为正整数）； （2）请证明(1) 中你所发现的规律． [应用]请直接写出下面式子的结果： ． 22．某商场用相同的价格分三次购进A型和B型两种型号的电视机，前两次购进情况如下表． A型（台） B型（台） 总进价（元） 第一次 20 30 90000 第二次 10 20 55000 （1）求该商场购进A型和B型电视机的单价各为多少元？ （2）已知商场第三次购进A型和B型电视机共40台，A型电视机的标价为每台20

7、00元，B型电视机的标价为每台3750元，不考虑其他因素，为了促销，A型电视机打九折、B型电视机打八折销售，设购进A型电视机a台，销售完这40台电视机商场可获利W元． ①求出利润W与a的函数关系式； ②若利润为31600元，此时应购进A型和B型电视机各名少台？ 23．如图1，四边形ACBD中，AC=AD，BC=BD．我们把这种两组邻边分别相等的四边形叫做“筝形”，如图2，在“筝形”ACBD中，对角线AB=CD，过点B作BE⊥AC于E点，F为线段BE上一点，连接FA、FD，FA=FB． （1）求证：△ABF≌△CDA； （2）如图3，FA、FD分别交CD、AB于点M、N，若AM=MF，

8、求证：BN=CM+MN． 24．如图所示，在平面直角坐标系中，点B的坐标为（4，8），过点B分别作BA⊥y轴，BC⊥x轴，得到一个长方形OABC，D为y轴上的一点，将长方形OABC沿着直线DM折叠，使得点A与点C重合，点B落在点F处，直线DM交BC于点E． （1）直接写出点D的坐标　　； （2）若点P为x轴上一点，是否存在点P使△PDE的周长最小？若存在，请求出△PDE的最小周长；若不存在，请说明理由． （3）在（2）的条件下，若Q点是线段DE上一点（不含端点），连接PQ．有一动点H从P点出发，沿线段PQ以每秒1个单位的速度运动到点Q，再沿着线段QE以每秒个单位长度的速度运动到

9、点E后停止．请直接写出点H在整个运动过程中所用的最少时间t，以及此时点Q的坐标． 25．如图，四边形为正方形.在边上取一点，连接，使. （1）利用尺规作图（保留作图痕迹）：分别以点、为圆心，长为半径作弧交正方形内部于点，连接并延长交边于点，则； （2）在前面的条件下，取中点，过点的直线分别交边、于点、. ①当时，求证：； ②当时，延长，交于点，猜想与的数量关系，并说明理由. 26．如图，Rt△CEF中，∠C＝90°，∠CEF，∠CFE外角平分线交于点A，过点A分别作直线CE，CF的垂线，B，D为垂足． （1）∠EAF＝　 　°（直接写出结果不写解答过程）； （2）①求证

10、四边形ABCD是正方形． ②若BE＝EC＝3，求DF的长． （3）如图（2），在△PQR中，∠QPR＝45°，高PH＝5，QH＝2，则HR的长度是 　 　（直接写出结果不写解答过程）． 【参考答案】 一、选择题 1．C 解析：C 【分析】 先根据二次根式和分式有意义的条件求出x的取值范围，然后求出满足题意的负整数的积即可. 【详解】 解：∵有意义， ∴， 解得， ∴满足题意的负整数解为-2，-1， ∴负整数解的积=， 故选C. 【点睛】 本题主要考查了分式有意义的条件，二次根式有意义的条件，解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解. 2．C 解

11、析：C 【分析】 根据勾股定理的逆定理，判断较小两边的平方和是否等于第三边的平方，则可以判断各个选项的三条线段能否构成直角三角形，本题得以解决． 【详解】 解：A、，故选项中的三条线段不能构成直角三角形； B、，故选项中的三条线段不能构成直角三角形； C、，故选项中的三条线段能构成直角三角形； D、，故选项中的三条线段不能构成直角三角形； 故选：C． 【点睛】 本题考查勾股定理的逆定理，解答本题的关键是明确题意，利用勾股定理的逆定理解答． 3．B 解析：B 【解析】 【分析】 根据平行四边形的判定方法，以及等腰梯形的性质等知识，对各选项进行判断即可． 【详解】

12、 A.错误，当四边形是等腰梯形时，也满足条件． B.正确，∵， ∴， ∵， ∴四边形是平行四边形． C.错误，当四边形是等腰梯形时，也满足条件． D.错误，∵， ∴，与题目条件重复，无法判断四边形是不是平行四边形． 故选：B． 【点睛】 本题考查了平行四边形的判定和性质，平行线的判定，等腰梯形的性质等知识，解题的关键是熟练掌握平行四边形的判定方法． 4．A 解析：A 【解析】 【分析】 平均成绩相同情况下，方差越小越稳定即可求解． 【详解】 解：∵甲、乙两个同学在四次数学模拟测试中，平均成绩都是112分， 方差分别是，，， ∴甲同学的数学成绩比较稳定．

13、故选择A． 【点睛】 本题考查用平均数，方差进行决策，掌握平均数是集中趋势的物理量，方差是离散程度的物理量，方差越小波动越小，方差越大波动越大越不稳定是解题关键． 5．C 解析：C 【分析】 连接DG，可证△AGD≌△AEB，得到G点轨迹，利用点到直线的最短距离进行求解． 【详解】 解：连接DG，如图， ， ∵四边形ABCD、四边形AEFG均为正方形， ∴∠DAB＝∠GAE＝90°，AB＝AD，AG＝AE， ∵∠GAD+∠DAE＝∠DAE+∠BAE， ∴∠GAD＝∠BAE， ∵AB＝AD，AG＝AE， ∴△AEB≌△AGD（SAS）， ∴∠PDG＝∠ABE＝45

14、°， ∴G点轨迹为线段DH， 当PG⊥DH时，PG最短， 在Rt△PDG中，∠PDG＝45°，P为AD中点，DP＝4， 设PG＝x，则DG＝x，由勾股定理得， x2+x2＝42， 解得x＝2． 故选：C． 【点睛】 本题主要考查正方形的性质，全等三角形的判定和性质，掌握连接DG，得到G点轨迹，是解题的关键． 6．D 解析：D 【解析】 【分析】 连接，由菱形的性质及，得到为等边三角形，为的中点，利用三线合一得到为角平分线，得到，，，进而求出，由折叠的性质得到，利用三角形的内角和定理即可求出所求角的度数． 【详解】 解：连接，如图所示： ∵四边形为菱形，

15、∴， ∵， ∴为等边三角形，，， ∵为的中点， ∴为的平分线，即， ∴， ∴由折叠的性质得到， 在中，． 故选：D 【点睛】 此题考查了翻折变换（折叠问题），菱形的性质，等边三角形的性质，以及三角形内角和定理，熟练掌握折叠的性质是解本题的关键． 7．C 解析：C 【解析】 【分析】 过点A作AE⊥，垂足为E，过点C作CF⊥，垂足为F，交于点G，证明△ABE≌△BCF，得到BF=AE=3，CF=4，运用勾股定理计算即可． 【详解】 过点A作AE⊥，垂足为E，过点C作CF⊥，垂足为F，交于点G， ∵∥∥， ∴CG⊥， ∴AE=3，CG=1，FG=3，

16、∵∠ABC=90°，AB=BC， ∴∠ABE+∠CBF=90°，∠ABE+∠BAE=90°， ∴∠CBF=∠BAE， ∴△ABE≌△BCF， ∴BF=AE=3，CF=4， ∴BC==5， ∴AC==5， 故选C． 【点睛】 本题考查了平行线间的距离，三角形的全等和性质，勾股定理，熟练掌握三角全等判定，灵活运用勾股定理是解题的关键． 8．C 解析：C 【分析】 分类讨论，分别表示出点P位于线段AB上、点P位于线段BC上、点P位于线段MC上时对应的的面积，判断函数图像，选出正确答案即可． 【详解】 由点M是CD中点可得：CM=， （1）如图：当点P位于线段AB上时，

17、即0≤x≤1时， y==x； （2）如图：当点P位于线段BC上时，即1

18、 故答案为：且． 【点睛】 考查了函数自变量的取值范围，函数自变量的取值范围一般从三个方面考虑： （1）当函数表达式是整式时，自变量可取全体实数； （2）当函数表达式是分式时，考虑分式的分母不能为0； （3）当函数表达式是二次根式时，被开方数非负． 10．40 【解析】 【分析】 根据菱形的面积公式计算即可． 【详解】 解：这个菱形的面积为： ×8×10=40cm2， 故答案为：40 【点睛】 本题主要考查菱形的面积公式，熟知菱形的面积等于两条对角线乘积的一半是解题关键． 11．6 【解析】 【分析】 根据勾股定理可以求得另一条直角边的长，然后即可求得此

19、直角三角形的面积． 【详解】 解：∵直角三角形一直角边的长是3，斜边长是5， ∴另一条直角边为=4， ∴此直角三角形的面积为：=6， 故答案为：6． 【点睛】 本题考查勾股定理，解答本题的关键是明确题意，利用勾股定理和三角形的面积公式解答． 12．B 解析： 【分析】 首先根据矩形的性质得出，，，然后根据平行线的性质及等量代换得出，则，然后根据折叠的性质得出，，进而求出BC，然后利用勾股定理求出AB，AC，从而答案可求． 【详解】 ∵四边形是矩形， ∴，，， ∴，由折叠得，， ∴， ∴， 由折叠得，，， ∴， 在中， ， 在中， ， ∴， 故答

20、案为：． 【点睛】 本题主要考查矩形的性质，折叠的性质和勾股定理，掌握折叠和矩形的性质及勾股定理是关键． 13．3 【分析】 将（0，3）代入一次函数解析式中即可得出关于m的一元一次方程，解之即可得出结论； 【详解】 解：∵函数的图象经过， ∴3＝0+m， ∴m＝3． 故答案为：3． 【点睛】 本题考查了一次函数图象上点的坐标特征以及解一元一次方程，解题的关键是：代入点的坐标找出关于m的一元一次方程． 14．A 解析： 【详解】 解：设AC与BD相交于点O，连接OP，过D作DM⊥AC于M， ∵四边形ABCD是矩形， ∴，AC=BD，∠ADC=90°．

21、 ∴OA=OD． ∵AB=3，AD=4，∴由勾股定理得：AC= ． ∵ ，∴DM=． ∵， ∴ ． ∴PE+PF=DM=．故选B． 15．【分析】 根据图像，结合题意，先求出AD的长，再根据三角形的面积公式求出a，即可求出b的值． 【详解】 解：由函数图像可知：时，点P在AB上，，点P在BC上，时，点P在CD上， ∴， ∵， ∴解得 解析： 【分析】 根据图像，结合题意，先求出AD的长，再根据三角形的面积公式求出a，即可求出b的值． 【详解】 解：由函数图像可知：时，点P在AB上，，点P在BC上，时，点P在CD上， ∴， ∵， ∴解得， 又∵，即 ∴

22、 故答案为：． 【点睛】 本题主要考查了动点问题的函数图像，解题的关键在于能够准确从函数图像中获取信息求解． 16．【分析】 先根据直线 与x轴交于点，可得 (3,0)，O=3，再过作A⊥O于A，根据等边三角形的性质以及含30°角的直角三角形的性质，求得的横坐标为，过作于，求得的横坐标为，过作于，求得的横坐标为 解析： 【分析】 先根据直线 与x轴交于点，可得 (3,0)，O=3，再过作A⊥O于A，根据等边三角形的性质以及含30°角的直角三角形的性质，求得的横坐标为，过作于，求得的横坐标为，过作于，求得的横坐标为，同理可得 的横坐标为，由此可得，的横坐标为，进而求得点的横坐标

23、是． 【详解】 解：由直线与轴交于点， 可得， ∴， 如图所示，过作于， 则， 即的横坐标为， 由题意可得，， ∴， ∴， 过作于， 则， 即的横坐标为， 过作于，同理可得 横坐标为， 同理可得，的横坐标为， 由此可得，的横坐标为， 点的横坐标是， 故答案为． 【点睛】 本题考查了一次函数图象上点的坐标特征以及等边三角形性质应用，解题的关键是根据性质找出规律，求得坐标． 三、解答题 17．（1）（2）（3）-1（4）6 【分析】 （1）根据二次根式的加减运算法则即可求解； （2）根据二次根式的混合运算法则即可求解； （3）根据实数的混合运

24、算法则即可求解； （4）根据二次根式的混合运算 解析：（1）（2）（3）-1（4）6 【分析】 （1）根据二次根式的加减运算法则即可求解； （2）根据二次根式的混合运算法则即可求解； （3）根据实数的混合运算法则即可求解； （4）根据二次根式的混合运算法则即可求解． 【详解】 （1） = = （2）﹣； = = = （3）（）0+（﹣）﹣2+﹣ =1+4-2-4 =-1 （4）（）×6 = =6． 【点睛】 此题主要考查二次根式与实数的运算，解题的关键是熟知负指数幂与二次根式的运算法则． 18．（1）4米；（2）1米 【分析】 （1）利用勾股

25、定理可以得出梯子的顶端距离地面的高度． （2）由（1）可以得出梯子的初始高度，下滑4米后，可得出梯子的顶端距离地面的高度，再次使用勾股定理，已知梯子的 解析：（1）4米；（2）1米 【分析】 （1）利用勾股定理可以得出梯子的顶端距离地面的高度． （2）由（1）可以得出梯子的初始高度，下滑4米后，可得出梯子的顶端距离地面的高度，再次使用勾股定理，已知梯子的底端距离墙的距离为7米，可以得出，梯子底端水平方向上滑行的距离． 【详解】 解：（1）根据勾股定理： 墙的高度（米； （2）梯子下滑了1米，即梯子距离地面的高度（米． 根据勾股定理：（米 则（米，即底端将水平动1米． 答

26、1）墙的高度是4米； （2）若梯子的顶端下滑1米，底端将水平动1米． 【点睛】 本题考查了勾股定理的应用，要求熟练掌握利用勾股定理求直角三角形边长． 19．（1）AB＝2，BC＝，（2）△ABC是直角三角形，见解析． 【解析】 【分析】 （1）先利用勾股定理分别计算两边的长即可； （2）利用勾股定理的逆定理得到三角形为直角三角形． 【详解】 解：（1） 解析：（1）AB＝2，BC＝，（2）△ABC是直角三角形，见解析． 【解析】 【分析】 （1）先利用勾股定理分别计算两边的长即可； （2）利用勾股定理的逆定理得到三角形为直角三角形． 【详解】 解：（1）A

27、B＝，BC＝， （2）AC＝5， ∵， ∴AB2＋BC2＝AC2， ∴△ABC是直角三角形． 【点睛】 此题考查了勾股定理和勾股定理的逆定理，熟练掌握勾股定理是解本题的关键． 20．（1）见解析；（2） 【分析】 （1）根据平行四边形的性质得到AD∥BC，进而得到，再由，得到，根据矩形的判定定理即可得到结论； （2）根据菱形的性质得到AD＝AB＝BC＝5，AO＝CO，在、中利用 解析：（1）见解析；（2） 【分析】 （1）根据平行四边形的性质得到AD∥BC，进而得到，再由，得到，根据矩形的判定定理即可得到结论； （2）根据菱形的性质得到AD＝AB＝BC＝5，AO＝C

28、O，在、中利用勾股定理分别求BE、AC，进而在中利用斜边上的中线等于斜边的一半求解即可． 【详解】 （1）证明：∵四边形为平行四边形， ∴， ∴， ∵，， ∴， ∴， ∴， ∴四边形为矩形． （2）解：∵四边形为平行四边形，， ∴四边形为菱形， ∴，， 在中，，， ∴， ∴， 在中，，， ∴， ∵， ∴OE是的中线， ∴． 【点睛】 本题考查了矩形的判定和性质，菱形的判定与性质，直角三角形中斜边的中线等于斜边的一半，正确的识别图形是解题的关键． 21．[观察]，，；[发现]（1）或；（2）证明见解析；[应用]或． 【解析】 【分析】 （1

29、计算题目中结果，并根据计算过程和结果，总结得到一般规律，作出猜想，并对猜想进行计算，即可进行证明； （2）运 解析：[观察]，，；[发现]（1）或；（2）证明见解析；[应用]或． 【解析】 【分析】 （1）计算题目中结果，并根据计算过程和结果，总结得到一般规律，作出猜想，并对猜想进行计算，即可进行证明； （2）运用（1）中发现规律，进行计算即可. 【详解】 [观察]，，， [发现]（1）或 （2）左 ∵为正整数， ∴ ∴左右 [应用] ∴答案为：或. 【点睛】 （1）此类规律探究问题一定要结合式子特点和数的规律进行探究，类比；

30、 （2）此类题目往往无法直接进行计算，一般要根据规律进行变形，往往会消去部分中间项，实现简化运算目的. 22．（1）该商场购进A型电视机的单价为1500元，B型电视机的单价为2000元．（2）①W＝﹣700a+40000．②应购进A型电视机12台，B型电视机28台． 【分析】 （1）设该商场购进型电视机的单 解析：（1）该商场购进A型电视机的单价为1500元，B型电视机的单价为2000元．（2）①W＝﹣700a+40000．②应购进A型电视机12台，B型电视机28台． 【分析】 （1）设该商场购进型电视机的单价为元，型电视机的单价为元，根据总价单价数量，即可得出关于，的二元一次方

31、程组，解之即可得出结论； （2）①设购进型电视机台，销售完这40台电视机商场可获利元，则购进型电视机台，根据获得的总利润销售每台电视机获得的利润销售数量，即可得出关于的函数关系式； ②代入，即可求出的值，再将其代入中即可求出结论． 【详解】 解：（1）设该商场购进A型电视机的单价为x元，B型电视机的单价为y元， 依题意得：， 解得：． 答：该商场购进A型电视机的单价为1500元，B型电视机的单价为2000元． （2）①设购进A型电视机a台，销售完这40台电视机商场可获利W元，则购进B型电视机（40﹣a）台， 依题意得：W＝（2000×0.9﹣1500）a+（3750×0.8﹣

32、2000）（40﹣a）＝﹣700a+40000． ②当W＝31600时，﹣700a+40000＝31600， ∴a＝12， ∴40﹣a＝28． 答：此时应购进A型电视机12台，B型电视机28台． 【点睛】 本题考查了二元一次方程组的应用以及一次函数的应用，解题的关键是：（1）找准等量关系，正确列出二元一次方程；（2）①根据各数量之间的关系，找出关于的函数关系式；②代入的值，求出与之对应的值． 23．（1）证明见解析；（2）证明见解析 【分析】 （1）根据已知条件可得△ABC≌△ABD，再根据∠AOC+∠AOD=180°，进而可证得AB⊥CD，进而得到∠ACO=∠ABE，进而证

33、得△ABF≌△CD 解析：（1）证明见解析；（2）证明见解析 【分析】 （1）根据已知条件可得△ABC≌△ABD，再根据∠AOC+∠AOD=180°，进而可证得AB⊥CD，进而得到∠ACO=∠ABE，进而证得△ABF≌△CDA； （2）取AB中点H，根据已知条件可知MO为△AFH的中位线，进而可证得△AFH≌△DAO，进一步得到△AFD为等腰直角三角形，然后过点F作FI⊥AF交AB于点I，取CD上点G使MG=MN，连接AG，先证△AFI≌△DAM，而后△FMN≌△FIN，得到∠FIN =∠FMN，进而可证△AMG≌△FMN，得到∠AGM=∠FNM，进而证得△ACG≌△FBN，得到BN=

34、CG，再根据CG=CM+MG，得到BN=CM+MG，又MG=MN，继而得到BN=CM+MN． 【详解】 证明：（1）∵AC=AD，BC=BD，AB=AB， ∴△ABC≌△ABD， ∴∠CAO=∠DAO， 又∵∠ACO=∠ADO， ∴∠AOC=∠AOD， 又∵∠AOC+∠AOD=180°， ∴∠AOC=∠AOD=90°， ∴AB⊥CD， 在Rt△AOC中，∠ACO+∠CAO=90°， 在Rt△AEB中，∠ABE+∠CAO=90°， ∴∠ACO=∠ABE， 又∵AC=AD，FA=FB， ∴∠ACO=∠ADO=∠ABF=∠FAB， ∵， ∴△ABF≌△CDA； （2

35、如图，取AB中点H， ∵△ABF是等腰三角形， ∴FH⊥AB， ∵AM=MF且MO⊥AB， ∴MO为△AFH的中位线， ∴AO=OH=， 又∵AH===DO， 由△ABF≌△CDA，可知：AF=BF=AC=AD， ∴△AFH≌△DAO， ∴∠AFH=∠DAO， ∵∠FAH+∠AFH=90°， ∴∠FAH+∠DAO=90°， ∴∠FAD=90°， ∴△AFD为等腰直角三角形， 过点F作FI⊥AF交AB于点I，取CD上点G使MG=MN，连接AG， 由△AFH≌△DAO可得∠FAI=∠ADM， 又∵AD=AF， ∴△AFI≌△DAM， ∴FI=AM， 又∵

36、AM=MF， ∴FI=MF， 由FI⊥AF可知∠AFI=90°，∠AFN=45°， ∴∠NFI=∠AFI-∠AFN=90°-45°=45°， ∴∠MFN=∠NFI，又∵FI=FM， ∴△FMN≌△FIN， ∴∠FIN =∠FMN， 又∵∠AMD=∠FIA， ∴∠AMD=∠FMN， 又∵AM=FM，MG=MN， ∴△AMG≌△FMN， ∴∠AGM=∠FNM， 又∵∠FNM=∠FNB， ∴∠AGM=∠FNB， 又∵∠ACG=∠FBN，AC=FB, ∴△ACG≌△FBN， ∴BN=CG， 又∵CG=CM++MG， ∴BN=CM+MG， 又∵MG=MN， ∴BN

37、CM+MN． 【点睛】 本题考查全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质、中位线等知识，解题的关键是综合运用相关知识解题． 24．（1）D（0，3）；（2）存在，6；（3）5秒，Q（，） 【解析】 【分析】 （1）设D（0，m），且m＞0，运用矩形性质和折叠性质可得：OD＝m，OA＝8，CD＝8﹣m，再利用勾股定理建立方程求解 解析：（1）D（0，3）；（2）存在，6；（3）5秒，Q（，） 【解析】 【分析】 （1）设D（0，m），且m＞0，运用矩形性质和折叠性质可得：OD＝m，OA＝8，CD＝8﹣m，再利用勾股定理建立方程求解即可； （2）如图1，作点D关于x轴的对称

38、点D′，连接D′E，交x轴于点P，则点P即为所求，此时△PDE的周长最小，运用勾股定理可得CE＝5，BE＝3，作EG⊥OA，在Rt△DEG中，可得DE＝，在Rt△D′EG中，可得，即可求出答案； （3）运用待定系数法求得直线D′E的解析式为y＝2x﹣3，进而求得P（，0），过点E作EG⊥y轴于点G，过点Q、P分别作y轴的平行线，分别交EG于点H、H′，H′P交DE于点Q′，利用待定系数法可得直线DE的解析式为y＝x+3，设Q（t，t+3），则H（t，5），再运用勾股定理即可求出答案． 【详解】 解：（1）设D（0，m），且m＞0， ∴OD＝m， ∵四边形OABC是矩形， ∴OA＝B

39、C＝8，AB＝OC＝4，∠AOC＝90°， ∵将长方形OABC沿着直线DM折叠，使得点A与点C重合， ∴CD＝AD＝OA﹣OD＝8﹣m， 在Rt△CDO中，OD2+OC2＝CD2， ∴m2+42＝（8﹣m）2， 解得：m＝3， ∴点D的坐标为（0，3）； （2）存在． 如图1，作点D关于x轴的对称点D′，连接D′E，交x轴于点P，则点P即为所求， 此时△PDE的周长最小， 在Rt△CEF中，BE＝EF＝BC﹣CE，EF2+CF2＝CE2，BC＝8，CF＝4， ∴CE＝5，BE＝3， 作EG⊥OA， ∵OD＝AG＝BE＝3，OA＝8， ∴DG＝2， 在Rt△DE

40、G中，EG2+DG2＝DE2，EG＝4， ∴DE＝， 在Rt△D′EG中，EG2+D′G2＝D′E2，EG＝4，D′G＝8， ∴D′E＝， ∴△PDE周长的最小值为DE+D′E＝； （3）由（2）得，E（4，5），D′（0，﹣3）， 设直线D′E的解析式为y＝kx+b， 则， 解得：， ∴直线D′E的解析式为y＝2x﹣3， 令y＝0，得2x﹣3＝0， 解得：x＝， ∴P（，0）， 过点E作EG⊥y轴于点G，过点Q、P分别作y轴的平行线，分别交EG于点H、H′，H′P交DE于点Q′， 设直线DE的解析式为y＝k′x+b′， 则， 解得：， ∴直线DE的解析式

41、为y＝x+3， 设Q（t，t+3），则H（t，5）， ∴QH＝5﹣（t+3）＝2﹣t，EH＝4﹣t， 由勾股定理得：DE＝＝（2﹣t）＝QH， ∴点H在整个运动过程中所用时间＝＝PQ+QH， 当P、Q、H在一条直线上时，PQ+QH最小，即为PH′＝5，点Q坐标（，）， 故：点H在整个运动过程中所用最少时间为5秒，此时点Q的坐标（，）． 【点睛】 本题考查了矩形的性质，折叠的性质，勾股定理，一次函数的性质，线段的动点问题，以及最短路径问题，解题的关键是熟练掌握所学的知识，正确的作出辅助线，从而进行分析． 25．（1）作图见解析；（2）①见解析；②数量关系为：或．理由见解析；

42、分析】 （1）按照题意，尺规作图即可； （2）连接PE，先证明PQ垂直平分BE，得到PB=PE，再证明，得到，利用在直角三角形中， 解析：（1）作图见解析；（2）①见解析；②数量关系为：或．理由见解析； 【分析】 （1）按照题意，尺规作图即可； （2）连接PE，先证明PQ垂直平分BE，得到PB=PE，再证明，得到，利用在直角三角形中，30°所对的直角边等于斜边的一半，即可解答； （3）NQ=2MQ或NQ=MQ，分两种情况讨论，作辅助线，证明，即可解答. 【详解】 （1）如图1，分别以点、为圆心，长为半径作弧交正方形内部于点，连接并延长交边于点； 图1 （2）①连接，

43、如图2， 图2 点是的中点， 垂直平分． ， ， ， ， ， ， ． ②数量关系为：或． 理由如下，分两种情况： I、如图3所示，过点作于点交于点，则． 图3 正方形中，， ． 在和中， ． ． 又， ， ．． ． Ⅱ、如图4所示，过点作于点交于点，则． 图4 同理可证． 此时． 又，． ． ，． 【点睛】 本题为正方形和三角形变化综合题，难度较大，熟练掌握相关性质定理以及分类讨论思想是解答本题的关键. 26．（1）45；（2）①见解析；②DF的长为2；（3） 【分析】 （1）根据平角的定义得到∠DFE+∠B

44、EF＝360°﹣90°＝270°，根据角平分线的定义得到∠AFE＝DFE，∠AEF＝BEF，求得∠ 解析：（1）45；（2）①见解析；②DF的长为2；（3） 【分析】 （1）根据平角的定义得到∠DFE+∠BEF＝360°﹣90°＝270°，根据角平分线的定义得到∠AFE＝DFE，∠AEF＝BEF，求得∠AEF+∠AFE＝（∠DFE+∠BEF），根据三角形的内角和定理即可得到结论； （2）①作AG⊥EF于G，如图1所示：则∠AGE＝∠AGF＝90°，先证明四边形ABCD是矩形，再由角平分线的性质得出AB＝AD，即可得出四边形ABCD是正方形； ②设DF＝x，根据已知条件得到BC＝6，由

45、①得四边形ABCD是正方形，求得BC＝CD＝6，根据全等三角形的性质得到BE＝EG＝3，同理，GF＝DF＝x，根据勾股定理列方程即可得到结论； （3）把△PQH沿PQ翻折得△PQD，把△PRH沿PR翻折得△PRM，延长DQ、MR交于点G，由（1）（2）得：四边形PMGD是正方形，MR+DQ＝QR，MR＝HR，DQ＝HQ＝2，得出MG＝DG＝MP＝PH＝6，GQ＝4，设MR＝HR＝a，则GR＝6﹣a，QR＝a+2，在Rt△GQR中，由勾股定理得出方程，解方程即可． 【详解】 解：（1）∵∠C＝90°， ∴∠CFE+∠CEF＝90°， ∴∠DFE+∠BEF＝360°﹣90°＝270°，

46、 ∵AF平分∠DFE，AE平分∠BEF， ∴∠AFE＝DFE，∠AEF＝BEF， ∴∠AEF+∠AFE＝（∠DFE+∠BEF）＝270°＝135°， ∴∠EAF＝180°﹣∠AEF﹣∠AFE＝45°， 故答案为：45； （2）①作AG⊥EF于G，如图1所示： 则∠AGE＝∠AGF＝90°， ∵AB⊥CE，AD⊥CF， ∴∠B＝∠D＝90°＝∠C， ∴四边形ABCD是矩形， ∵∠CEF，∠CFE外角平分线交于点A， ∴AB＝AG，AD＝AG， ∴AB＝AD， ∴四边形ABCD是正方形； ②设DF＝x， ∵BE＝EC＝3， ∴BC＝6， 由①得四边形ABCD是

47、正方形， ∴BC＝CD＝6， 在Rt△ABE与Rt△AGE中， ， ∴Rt△ABE≌Rt△AGE（HL）， ∴BE＝EG＝3， 同理，GF＝DF＝x， 在Rt△CEF中，EC2+FC2＝EF2， 即32+（6﹣x）2＝（x+3）2， 解得：x＝2， ∴DF的长为2； （3）解：如图2所示： 把△PQH沿PQ翻折得△PQD，把△PRH沿PR翻折得△PRM，延长DQ、MR交于点G， 由（1）（2）得：四边形PMGD是正方形，MR+DQ＝QR，MR＝HR，DQ＝HQ＝2， ∴MG＝DG＝MP＝PH＝5， ∴GQ＝3， 设MR＝HR＝a，则GR＝5﹣a，QR＝a+2， 在Rt△GQR中，由勾股定理得：（5﹣a）2+32＝（2+a）2， 解得：a＝，即HR＝； 故答案为：． 【点睛】 本题考查了正方形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、角平分线的性质、勾股定理、矩形的判定、翻折变换的性质等知识；本题综合性强，有一定难度．